水电工程深竖井施工反井钻技术的应用.doc
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1、水电工程深竖井施工反井钻技术的应用一、工程概况某水电站位于山区,项目建成后的主要任务是用来发电,以此满足当地工农业生产对于电力的需求,在此基础上,工程还兼具减轻洪涝灾害对下游地区的影响、发展水产养殖、发展旅游业等综合效益。水电站采用混合式开发,以发电作为单一开发目标。枢纽布置包括三个部分:(1)首部枢纽:由电站进水口、挡水坝等建筑物组成;(2)引水工程:由压力管道、调压室、引水隧洞等建筑物组成;(3)厂区枢纽:由主副厂房、开关站、运行管理办公室等建筑物组成。在本次工程中,调压井总深179.8m,由圆形的上室(高9.5m,直径22.8m,高程1,111.51,102.0m)、上井筒(高112.0
2、m,直径6.5m,高程1,102.0990.0m)、下井筒(高52.9m、直径4.5m、高程990.0937.1m)共同组成,高程937.1m以下为隧洞部分。调压井地表覆盖层为厚度1.53.0m的第四系残坡积碎石图,下伏泥土岩、黄色全风化石英砂岩夹钙质板岩,弱风化层厚度15m、强风化层厚度67m、全风化层厚度35m。调压井竖井以类围岩为主,岩性为弱风化新鲜石英砂岩夹钙质板岩,中硬坚硬,岩体完整性较差,呈薄层中厚层结构,节理裂隙发育。二、反井钻技术在工程中的应用1应用背景在以往的工程建设中,反井钻机主要应用于煤矿通风等领域,随着该技术的不断成熟和进步,近年来开始在水电工程调压井、排水井、通风井等
3、工程施工领域进行应用。本次研究所涉工程的调压井为垂直竖井,深度179.8m,引水隧洞与调压井下部垂直相交。在最初制定调压井施工方案时,设计人员曾提出采用人工钻爆法的建议,在之后的讨论中,各方对调压井地质、稳定、通风、支护、交通等情况的全面分析,发现本次工程具备采用反井钻技术的条件。相比较而言,反井钻施工方案在技术要求、操作难度、资金投入等方面要高于人工钻爆法,但该方案可大幅提高施工速度,减少工期压力。在综合考虑各方面因素的基础上,最终确定采用反井钻完成调压井导井施工。2机型选择由于竖井工程的钻孔角度、深度都已经确定,因此只需对导井直径进行确认即可。由于溜渣是导井的主要作用,因此若直径过小,不仅
4、容易发生堵塞,还会增加扩挖施工中工人的工作量,不利于施工速度的保障;若直径过大,则会大幅提高项目建设成本。所以,对导井直径进行合理选择就显得非常重要。为此,设计人员根据相关资料进行了分析和研究,最终确定本次工程中调压井导井的直径为1.4m。根据导井直径、深度、角度对反井钻机进行分析、比较和验算,以便从中筛选出最符合本次工程施工需要且具有较强经济性的设备,最终确定本次工程采用BMC300型反井钻机。3施工(1)准备阶段前期准备:调压井上室开挖施工结束后,即可进行循环水池、沉淀池与反井钻机基坑的开挖作业。随后,对基坑进行清理,直至完整岩石;测放混凝土基础线,进行C25混凝土浇筑,同时预留地脚螺栓孔
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